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固体

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連続体力学


固体インスリンの単結晶形態

: solid





 1.9 mg/cm3 5301

微視的特性

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結晶質固体における稠密な原子配列の模型







1










様々な固体

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金属

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で作られた日本刀の切先

2

使使使使2.1 %

使使調

//

[1]


鉱物

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様々な鉱物

[?] SiO295%

セラミックス

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Si3N4 セラミックス製ベアリング部品

1,000 1,600 

使

使使

使使

 (KIc) KIc 

使使使湿

1980 3,300 °C

ガラスセラミックス

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熱膨張率が極めて小さいガラスセラミック製の調理用上板



調CorningWare調使調70 %1,000 

2500

有機固体

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直径約10マイクロメートルの木の繊維


木材

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使使使

使使

重合体

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グラファイト上に有機半導体キナクリドンの分子鎖を成長させたもののSTM画像
プラスチック製の様々な家庭用品

12



19使1使

複合材

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スペースシャトルの大気圏再突入のシミュレーション画像。最高1,500 °C 以上になる
炭素繊維フィラメントを編んで作った布。複合材料の一種

2使

NASA 1,510 °C (RCC) RCC/RCC

ABS


半導体

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結晶質シリコン基板上の半導体チップ



使


ナノ素材

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シリコンの塊(左)とシリコンのナノパウダー(右)

 1064 °C2.5 nm  300 °C[2][3][4] (PEM) 使 (SOFC) 使使寿使60 %

生体材料

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哺乳類の肺組織のコラーゲン繊維
オウムガイの貝殻の内側には虹色に輝く真珠層がある。





201000使

5% CaCO3 3000[5][6]

物理的性質

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力学的性質

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チリパタゴニアにある花崗岩の頂。多くの無機鉱物と同様、大気による酸化によって主成分は二酸化ケイ素 SiO2酸化アルミニウム Al2O3結晶となっている。

使



 (deformation)  (strain) 3

 - 

 - 

 - 

使 1000 °C 使

熱的性質

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結晶質の固体での原子(分子)の固有振動




電気的性質

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イットリウム系超伝導体の空中浮遊の動画





使使使

電気-力学的性質

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 (RDVF) SiO2 0.1%

光学的性質

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使

使35 μm 4.5 μm 600 °C 

使使

光-電子工学的性質

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211 (photovoltaics) 

使


脚注

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  1. ^ Mortimer, Charles E. (1975). Chemistry: A Conceptual Approach (3rd ed.). New York:: D. Van Nostrad Company 
  2. ^ Buffat, Ph.; Burrel, J.-P. (1976). “Size effect on the melting temperature of gold particles”. Physical Review A 13 (6): 2287. doi:10.1103/PhysRevA.13.2287. 
  3. ^ Walter H. Kohl (1995). Handbook of materials and techniques for vacuum devices. Springer. pp. 164–167. ISBN 1563963876. https://books.google.co.jp/books?id=-Ll6qjWB-RUC&pg=PA164&redir_esc=y&hl=ja 
  4. ^ Shpak, Anatoly P; Kotrechko, Sergiy O; Mazilova, Tatjana I; Mikhailovskij, Igor M (2009). “Inherent tensile strength of molybdenum nanocrystals” (free-download pdf). Science and Technology of Advanced Materials 10: 045004. doi:10.1088/1468-6996/10/4/045004. 
  5. ^ Lin, A.; Meyers, M.A. (2005). “Growth and structure in abalone shell”. Materials Science and Engineering A 390: 27. doi:10.1016/j.msea.2004.06.072. 
  6. ^ Mayer, G. (2005). “Rigid biological systems as models for synthetic composites”. Science 310 (5751): 1144. doi:10.1126/science.1116994. PMID 16293751. 

関連項目

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外部リンク

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